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      CFG樁復(fù)合地基樁體模量對其性能的影響

      2011-04-14 04:03:08喻成剛浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司浙江紹興312000
      關(guān)鍵詞:樁體墊層模量

      喻成剛 (浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司,浙江 紹興312000)

      姚衛(wèi)國 (浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江 紹興312000)

      近年來,CFG樁復(fù)合地基技術(shù)在工程建設(shè)中得到了廣泛的應(yīng)用,產(chǎn)生了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益[1]。在推廣的過程中也產(chǎn)生了一些問題。但對在復(fù)合地基中樁體的最佳強(qiáng)度很少研究,如CFG樁復(fù)合地基在荷載作用下應(yīng)力場的分布特性尚不清楚[2];對復(fù)合地基的負(fù)摩阻力的研究也比較少,對設(shè)計中參數(shù)的選取還有待優(yōu)化;對該類復(fù)合地基的地基承載力,沉降計算方法及計算參數(shù)的確定還要進(jìn)一步研究[3]。為此,筆者運(yùn)用Ansys有限元軟件對CFG樁復(fù)合地基樁身強(qiáng)度進(jìn)行分析,分析其模量和強(qiáng)度變化對樁土應(yīng)力比、承載力、沉降變形等復(fù)合地基性狀的影響。

      1 CFG樁模型設(shè)計參數(shù)

      對于單樁問題而言,樁、土、墊層及承臺均采用節(jié)點SOLID42單元;網(wǎng)格由程序自動完成,在樁頂和樁端進(jìn)行網(wǎng)格加密;計算域水平方向從荷載板邊緣延伸一倍荷載板寬度,豎向方向計算至樁端一倍樁長。邊界條件為:兩側(cè)邊均無水平位移,底邊完全固定。計算采用的各材料的力學(xué)參數(shù)見表1所示。

      表1 CFG樁模型設(shè)計參數(shù)

      2 樁體模量的變化對樁土應(yīng)力比的影響

      通過不同樁體模量在一定荷載下樁土應(yīng)力比的分析,結(jié)果表明 (見圖1),當(dāng)在其他條件不變的情況下,隨著樁體強(qiáng)度的增大,即增大樁土模量的比值 (樁間土的模量一定),樁土應(yīng)力比在逐漸增大。從圖1看出,在樁體模量增加到23000MPa左右時,樁土應(yīng)力比增長趨緩,在樁體模量大于30000MPa時,樁土應(yīng)力比增大趨勢很平緩。

      3 樁體模量的變化對承載力的影響

      從圖2可以看出,隨著樁體模量的增加,復(fù)合地基的承載力在逐漸增大,復(fù)合地基的極限承載力也在增大,這是因為對于樁體來說,由于樁體模量增加,樁體強(qiáng)度增大,單樁極限承載力相應(yīng)變大,但當(dāng)樁體達(dá)到一定模量后復(fù)合地基的極限承載力增加幅度將不大。也就是說不能完全靠增加樁體模量來提高樁體極限承載力。對于樁間土而言,其承載力與天然地基承載力密切相關(guān),但兩者并不完全相同,前者設(shè)置豎向增強(qiáng)體,即設(shè)置樁后對樁間土的擠密作用,增大了樁間土的地基承載力,因此,從整體上來分析,樁體模量的增大,能夠增加復(fù)合地基的承載力。但樁體模量選取過大就沒有實際意義。

      圖1 應(yīng)力比-樁體模量的關(guān)系

      圖2 樁體模量-單樁承載力的關(guān)系

      4 樁體模量的變化對沉降變形的影響

      從圖3中可以看到,CFG樁的模量從8000MPa增大到30000MPa,沉降從13.1mm 增加到13.7mm,說明CFG樁的模量對復(fù)合地基沉降量影響很小,當(dāng)樁體模量超過25000MPa時,復(fù)合地基沉降量不再變化或變化較小。因此,在實際工程中,不應(yīng)該用增加樁體的模量的方式來減小沉降,這種方法是不可取的。

      5 樁體模量的變化對樁體軸向應(yīng)力的影響

      從圖4中可以看出:隨著樁體模量的增加,樁體軸向應(yīng)力在增大;在同一樁體的不同部位,其軸向應(yīng)力明顯不同,在樁頂,軸向應(yīng)力比較小,隨著樁體深度的增加,軸向應(yīng)力在逐漸增大,到1m左右深度時,其軸向應(yīng)力又隨樁體深度的增加在逐漸減小。這是由于墊層的協(xié)調(diào)變形作用,樁體模量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于樁周土的模量,在上部荷載的作用下,樁體具有上刺作用,使樁體向墊層刺入,結(jié)果在樁體的頂端部位應(yīng)力集中較小。

      圖3 沉降-樁體模量的關(guān)系

      圖4 樁體模量-樁體軸向應(yīng)力的關(guān)系

      6 樁體模量的變化對側(cè)摩阻力的影響

      從圖5中可以看出,復(fù)合地基在受到上部荷載時,在樁頂產(chǎn)生的側(cè)摩阻力值為負(fù)值,隨著樁體深度的增加,樁的負(fù)值在逐漸減小,到了1m~1.2m左右的樁深,側(cè)摩阻力的值變?yōu)檎?。從圖中還看到,隨著樁體模量的增加,樁體的負(fù)摩阻力在逐漸增大,且負(fù)摩阻力的區(qū)域也逐漸增大。原因是在其他條件不變的情況下,隨著樁體模量的增加,樁體模量與墊層模量的比值就相應(yīng)越來越大,在受到上部荷載的作用下,樁體更容易向墊層中刺入。但從整個圖來看,增加樁體模量,樁體的側(cè)摩阻力值 (無論是負(fù)摩阻力還是正摩阻力)增加不明顯??梢?,樁體模量不是引起樁體側(cè)摩阻力值大小的關(guān)鍵因素。

      7 樁體模量的變化對樁端應(yīng)力的影響

      通過圖6可知,隨著樁體模量的增加,樁端應(yīng)力逐漸增大;樁體模量在5000~7500MPa時,樁端受到的豎向應(yīng)力變化從725kPa到742kPa,樁體模量從7500MPa增加到30000MPa,樁端受到的豎向應(yīng)力變化從742kPa到746kPa。由此可知,在樁體模量比較小時,隨著樁體模量的增加,則樁端土層的豎向應(yīng)力增值很大,而當(dāng)樁體模量增加到一定值后,樁端土層的豎向應(yīng)力增加值很小。設(shè)計中,如果要考慮增加樁體模量,依據(jù)上述規(guī)律,在樁體模量比較小的情況下,就要考慮持力層的選擇問題,否則,樁體就會向下移動過大,使復(fù)合地基的變形過大。

      圖5 樁體側(cè)摩阻力-樁體模量變化

      圖6 樁端豎向應(yīng)力-樁體模量變化

      8 結(jié) 論

      通過上述分析,可以得到以下結(jié)論:①在承載力方面,隨著樁體模量的增加,復(fù)合地基的極限承載力有明顯的增大;②在沉降方面,樁體模量的增加能降低復(fù)合地基的沉降,但是隨著模量的不斷增大,復(fù)合地基的沉降不太明顯;③在樁體模量較小的情況下,樁土應(yīng)力比增加很大,當(dāng)模量較大時,樁土應(yīng)力比增長不明顯;④在樁體模量較小時,樁體的負(fù)摩阻力小,當(dāng)樁體模量變大時,樁的負(fù)摩阻力逐漸增大,而負(fù)摩阻力的增大,對樁間土承載力是有利的;⑤發(fā)揮土作用方面,一方面來講,增加樁體的模量能夠增加樁間土的約束作用,產(chǎn)生更多的上刺和下刺作用,使樁間土更能被 “擠壓”提高樁間土的承載力。

      [1]閻明禮,張東剛.CFG樁復(fù)合地基技術(shù)及工程實踐 [M].北京:中國水利電力出社,2001.

      [2]龔曉南 .復(fù)合地基理論及工程應(yīng)用 [M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.

      [3]易發(fā)成,李少和,于遠(yuǎn)忠,等.CFG樁復(fù)合地基負(fù)摩阻力的幾個問題 [J].建筑技術(shù),2006,37(3):184-186.

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